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1.
随着科学技术的飞速发展,现代工业对一些零件的加工精度要求越来越高,因而对使用的数控设备和测量仪器等的精度和分辨率也提出了相应的要求,有的已达0.1微米,甚至更高。在这些设备中广泛地采用计量光栅作为检测元件。为了获得高的分辨率,增加光栅刻线的密度是一种方法,但是受到制造工艺和使用条件等的限制,所以计量光栅刻线只  相似文献   
2.
计量光栅一般为增量制,当用作数控加工机床的检测元件时,有可能造成过冲量积累妨碍加工精度的提高。即使采用过冲补偿,加工精度仍受到限制,而且线路复杂,因而有的便采用绝对制的码盘、码尺作为检测元件。但又出现脉冲当量不是整数,译码线路比较复杂等问题。为了比较简单地解决这些问题,可在光栅的检测范围内设置一个或几个绝对零位,采用归零的方法,实现停电记忆、座标原点寻找、消除误差积累、进行误差修正等功能。使增量制与绝对制兼容。  相似文献   
3.
光栅数字系统在测试仪器和加工设备中,广泛地用于高精度位置和位移速度检测。随着科学技术的进步和微处理机的推广应用,特别是进行动态测试和实时控制时,多是在光栅副(标尺光栅与指示光栅)相对移动速度较高的情况下采集数据,因而用户十分关心所使用的光栅数字系统能够在多高的速度下可靠地工  相似文献   
4.
微型光电转换系统 WGD—900是一科圆光栅式的光电转换系统。整个系统由一个微型光电转换器和一台数显箱组成。该系统的研制工作是从1980年2月开始,至1980年12月底完成了样机的设计、制造、联调及各项性能试验。并于1981年4月在我所完成了该系统的综合精度测试。  相似文献   
5.
为了提高计量光栅的分辨率.目前国内外通常采用电气细分,如:电阻链分相、电阻链幅值分割等方法,使用两路相位差为π/2电角度或三路相位差分别为(2π)/3电角度的正弦信号。为了保证细分的均匀性,减小电气细分的误差,采用了诸如“光学滤波器”等措施,来提高光栅信号波形的正弦性,并对光栅系统的光机电调整和使用等提出了较高  相似文献   
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